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Essais & Simulations n° 135

Mieux faire dialoguer les bureaux d’études et les départements d’essais

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mesures<br />

Cette chambre d’irradiation est instrumentée afin d’une part<br />

de contrôler la température de l’échantillon et la pression<br />

interne de la chambre, d’autre part de mesurer les transformations<br />

subies par l’échantillon, en temps réel pendant<br />

l’irradiation. Dans le but d’apporter une aide à la compréhension<br />

des processus physico-chimiques impliqués sous irradiation,<br />

Atron s’est doté de compétences expertes dans les<br />

domaines de la physique des particules, physique des matériaux<br />

et modélisations Monte-Carlo et a noué de solides<br />

partenariats avec des laboratoires de recherche académique,<br />

facilitant l’accès à des moyens d’analyse complexes (MEB,<br />

radiographie X, etc.).<br />

De l’aérospatial au nucléaire : l’enjeu majeur<br />

des essais de qualification sous irradiation<br />

De même que l’électronique, les matériaux<br />

soumis à irradiation subissent des<br />

modifications structurales susceptibles<br />

d’impacter leurs propriétés physico-chimiques.<br />

Il est donc primordial<br />

pour les industriels mettant en œuvre<br />

des équipements dans un environnement<br />

hostile – industrie nucléaire,<br />

spatial, défense – d’évaluer ces effets<br />

afin d’établir un plan de maintenance<br />

préventive adapté. De par ses capacités<br />

d’irradiation d’échantillons de matière<br />

en électrons ou en rayonnements X à<br />

température contrôlée, Atron permet<br />

une évaluation fine des effets de l’irradiation<br />

sur la matière. « Héritage<br />

de trente ans d’expérience dans le<br />

domaine nucléaire, Atron en respecte<br />

les hauts niveaux d’exigences, et s’inscrit<br />

dans une démarche partenariale<br />

dans le respect de l’éthique, des valeurs<br />

mutuelles et de la totale confidentialité<br />

de nos interventions », souligne<br />

Arnaud Chapon, responsable scientifique<br />

et technique de l’entreprise. ●<br />

Arnaud Chapon,<br />

responsable scientifique et technique<br />

Atron Metrology<br />

Entre 2012 et 2017 le nombre de smallsats mis en orbite a<br />

été multiplié par six. Cette tendance à la hausse va s’accélérer<br />

dans les années à venir, notamment grâce aux innovations en<br />

matière de microélectronique. Cependant, les composants<br />

électroniques envoyés dans l’espace, dont la taille est constamment<br />

réduite, sont soumis à un environnement hostile, en<br />

particulier en termes de rayonnements ionisants (rayons X,<br />

électrons, neutrons, protons, etc.), lesquels entraînent des<br />

défaillances, transitoires ou permanentes, principalement<br />

causées par des effets de dose intégrée (TID) et par des effets<br />

singuliers (SEE).<br />

La plateforme Atron permet de quantifier des effets de dose<br />

intégrée sur des composants ou des systèmes électroniques<br />

en accélérant le processus naturel de dépôt de dose au cours<br />

du temps et valider le respect des Règles de conception &<br />

construction des matériels électriques (RCC-E) afin de garantir<br />

la continuité de leur fonctionnement en environnement<br />

hostile. Ainsi, dix ans d’exposition aux rayonnements ionisants,<br />

en environnement nucléaire ou spatial, peuvent être<br />

reproduits en quelques jours par Atron.<br />

ESSAIS & SIMULATIONS • N°<strong>135</strong> • novembre 2018 I49

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